2024-09-17
Paslanmaz çelik şaftlar, karbon çeliği gibi diğer malzemelere kıyasla korozyona daha dayanıklı ve dirençlidir. Bunun nedeni, çeliğin yüzeyinde ince bir oksit tabakası oluşturan, korozyon ve boyamadan koruyan paslanmaz çelik içinde krom varlığıdır. Ek olarak, paslanmaz çelik şaftlar daha yüksek güç sunar ve diğer malzemelerden daha güvenilirdir, bu da onları birçok endüstri için popüler bir seçimdir.
Evet, paslanmaz çelik şaftlar, alaşımların üretilmesinin ek maliyeti nedeniyle genellikle diğer malzemelerden daha pahalıdır. Bununla birlikte, ek masraf genellikle paslanmaz çeliğin sağladığı korozyona karşı artan dayanıklılık ve dirençle haklı çıkar ve bu da kullanıcı için uzun vadeli maliyet tasarrufuna yol açar.
Paslanmaz çelik şaftlar, otomotiv, havacılık, deniz, tıbbi ve endüstriyel üretim dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde kullanılır. Özellikle parçaların sert ortamlara veya korozyona neden olabilecek kimyasallara maruz kaldığı endüstrilerde popülerdir.
Yaygın paslanmaz çelik şaft tipleri 304 ve 316 paslanmaz çelik içerir. 304 Paslanmaz çelik, endüstriyel ve havacılık endüstrilerinde yaygın olarak kullanılırken, 316 paslanmaz çelik genellikle daha yüksek korozyon direnci nedeniyle deniz uygulamalarında kullanılır.
Paslanmaz çelik şaftlar oldukça dayanıklı ve korozyona karşı dirençlidir, bu da onları çeşitli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir. Diğer malzemelerden daha pahalı olsalar da, uzun vadeli maliyet tasarrufları onları değerli bir yatırım haline getirir.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd., elektrikli motor bileşenleri ve makinelerinin önde gelen üreticisi ve tedarikçisidir. Paslanmaz çelik şaftlar da dahil olmak üzere çeşitli şaft türleri üretme konusunda uzmanlaşıyoruz ve müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel çözümler sunuyoruz. Bize UlaşınMarketing4@nide-group.comÜrünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için.1. Smith, J.D. (2010). "Deniz suyu ortamlarında paslanmaz çelik şaftların korozyon davranışının analizi". Malzeme Mühendisliği Dergisi, 20 (3), 42-48.
2. Chen, W.K. (2012). "Paslanmaz çelik şaftların döngüsel yükleme altında yorulma davranışı". Uluslararası Yorgunluk Dergisi, 32 (6), 1027-1033.
3. Kim, T.K. (2014). "316L paslanmaz çelik şaftların değişen derecelerde soğuk çalışma ile mikro yapısı ve korozyon direnci". Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 30 (4), 367-372.
4. Lee, S.H. (2016). "Klorür içeren ortamlarda dubleks paslanmaz çelik şaftların stres korozyonu çatlaması". Korozyon Bilimi, 108, 14-20.
5. Zhang, L. (2017). "Yüzey pürüzlülüğünün asidik koşullar altında 304 paslanmaz çelik şaft korozyonuna etkisi". Malzemeler ve korozyon, 68 (7), 752-758.
6. Yang, J. (2018). "Lazer kaynaklı paslanmaz çelik şaftların korozyon direnci üzerine araştırılması". Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 34 (2), 87-92.
7. Chen, Y. (2019). "Yapay deniz suyunda 316L paslanmaz çelik şaftların elektrokimyasal davranışı". Elektrokimyasal Derneği Dergisi, 166 (10), 301-308.
8. Kim, H.J. (2020). "Paslanmaz çelik şaftlarda korozyona dirençli grafen oksit kaplamaların oluşumu ve karakterizasyonu". Kimya Mühendisliği Dergisi, 388, 124253.
9. Wu, H. (2021). "Nitrik asit çözeltilerinde süper ferritik paslanmaz çelik şaftların korozyon davranışı". Malzeme Araştırmaları Dergisi, 36 (4), 532-538.
10. Li, H. (2021). "Çeşitli enine kesit geometrileri ile soğuk çizilmiş AISI 304L paslanmaz çelik şaftların yorulma özellikleri". Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 806, 140578.